- •1.Локальные вычислительные сети
- •Топологии локальных сетей
- •Среды передачи информации
- •Методы кодирования информации
- •Методы управления обменом в сети типа «активная звезда»
- •В сети типа «шина»
- •В лвс типа «кольцо»
- •Контроль правильности передачи
- •Функции аппаратуры локальных сетей
- •Сетевые адаптеры
- •Магистральные функции
- •Сетевые функции
- •Другие сетевые устройства
- •Аппаратура лвс
- •Расчет максимальной длины сети
- •Типы лвс Ethernet
- •Аппаратура 10base 5
- •Аппаратура 10base-f
- •Создание сложных конфигураций
- •Аппаратура сети Fast Ethernet
- •Аппаратура сети Gigabit Ethernet
- •Аппаратура сети Token Ring фирмы ibm
- •Аппаратура сети Arcnet
- •Аппаратура сети fddi
- •Аппаратура сети 100vg-AnyLan
- •2.Эталонная модель взаимодействия открытых систем
- •Уровни эталонной модели
- •Функции уровней
- •Правила описания сервиса
- •3.Верхние уровни модели osi
- •Прикладной уровень
- •Уровень представления
- •Сеансовый уровень osi
- •Фазы и услуги сеансового сервиса
- •Функциональные группы и сервисные подмножества
- •Транспортный уровень osi
- •Услуги транспортного уровня
- •Установление соединения
- •Разъединение
- •Классы транспортного протокола
- •Процедуры протокола
- •Нумерация блоков данных
- •Явное управление потоком
- •Формат бдтп
- •4.Структура системы передачи данных
- •Сетевой уровень osi
- •Протоколы сетевого уровня
- •Зависимые от подсетей протоколы конвергенции (пр2)
- •Независимые от подсетей протоколы конвергенции
- •Рекомендация х.25 мкктт
- •Особенности пакетного уровня (х.25/3)
- •Управление потоком
- •Процедуры протокола х.25/3
- •Уровень управления информационным каналом
- •Протокол bsc
- •Типы станций hdlc
- •Режимы работы
- •Процедуры обмена
- •Назначение бита p/f
- •Установление соединения
- •Разъединение соединения
- •Восстановление посредством rej
- •5.Высокоскоростные глобальные сети Каналы t1/e1
- •Сети isdn
- •Имеются две стандартные для isdn конфигурации каналов: bri и pri/
- •Сети Frame Relay
- •Сети atm
- •6.Сеть Интернет
- •Определение Интернет
- •Управление Интернет
- •Оплата Интернет
- •Адресация в Интернет
- •Стек протоколов tcp/ip
- •Протокол ip
- •Протокол iPv6
- •Протокол tcp
- •Механизм тайм-аута ожидания подтверждения
- •Формат заголовка
- •Процедура передачи данных
- •Завершение соединения
- •Протокол udp
- •Протокол icmp
- •7.Маршрутизация
- •8.Удаленный доступ к сети
- •Работа модемов в рамках семиуровневой модели osi
- •Классификация модемов
- •Устройство современного модема
- •Режимы работы модема
- •Протоколы модуляции
- •Основные протоколы модуляции
Расчет максимальной длины сети
Дискрет временных задержек в Ethernet составляет 51,2 мкс. Это максимальное время двойного (кругового) прохождения сигнала по кабелю («шине»).
Если исходить из соотношения 2L/V < 51,2 мкс, то при задержке сигнала в кабеле 4нс/м получаем максимальную длину кабеля 6,4 км.
Но, для метода доступа CSMA/CD есть еще одно ограничение – минимальная длительность пакета тоже должна быть больше двойного времени прохождения сигнала 2L/V, с тем, чтобы пакет не закончился раньше, чем все абоненты обнаружат столкновение. То есть минимальная длина пакета должна составлять 51,2 мкс. При длительности одного бита в 100 нс (при скорости передачи 10 Мбит/с) получаем , что пакет должен содержать не менее 512 бит, т.е. 64 байта.
Н
а
рисунке 1.27. показан формат пакета
Ethernet. Минимальная длина такого пакета
– 72 байта, но без учета преамбулы (8 байт)
минимальная длина составит как раз 64
байта. Стандарт предполагает, что
преамбула пакета может уменьшаться
(частично теряться) при прохождении
через репиторы, концентраторы и
трансиверы.
Рис.1.27.
Типы лвс Ethernet
Стандарт определяет 4 основных типа сети Ethernet в зависимости от используемой среды передачи:
10BASE 5 (толстый коаксиальный кабель)
10BASE 2 (тонкий коаксиальный кабель)
10BASE-Т (витая пара)
10BASE-F (оптоволоконный кабель)
В этих наименованиях: «10» — это скорость передачи (10 Мбит/с); BASE — указывает на то, что передача ведется в основной полосе частое (без модуляции высокочастотного сигнала); «5» — длина сегмента до 500 м; «2» — длина сегмента до 200 м (точнее она составляет 185 м); «Т» — витая пара (Twisted-pair); «F» — оптоволоконный кабель (Fiber optic).
Аппаратура 10base 5
В настоящее время этот тип сети уже мало распространен из-за сложности работы с толстым коаксиальным кабелем (диаметром примерно 1 см).
Для соединения кусков кабеля и подключения терминаторов применяются специальные разъемы N-типа. Для подключения к кабелю предусмотрены AMP-соединители. Непосредственно на кабеле располагается специальный трансивер MAU (Medium Attachment Unit). От него к адаптеру компьютера идет трансиверный кабель (длиной до 50 м).
Максимальная длина сегмента – 500 м. Число компьютеров на сегменте – до 100. Максимальное число сегментов – 5. Максимальная длина сети – 2,5 км. Расстояние между компьютерами на сегменте – не менее 2,5 м. Таким образом сеть может иметь до 500 абонентов.
Аппаратура 10BASE 2
Диаметр тонкого кабеля составляет около 5 мм. Такой кабель более гибкий, легче монтируется, в 3 раза дешевле толстого.
Максимальная длина сегмента – 185 м. Максимальное число сегментов – 5. Таким образом максимальная длина сети – 925 м. На одном сегменте допускается не более 30 абонентов. Минимальное расстояние между абонентами – 0,5 м. В сети может быть до 150 абонентов.
Аппаратура 10BASE-T
Т
акой
тип сети развивается с 1990 года и становится
все более популярным. Передача сигналов
осуществляется по двум парам проводов,
каждая из которых передает только в
одну сторону. Каждый из абонентов
подключается с помощью такого кабеля
к концентратору (см. рис.1.28.),
использование которого здесь обязательно.
Рис.1.28.
Концентратор производит смешение сигналов от абонентов для обеспечения метода CSMA/CD. Таким образом используется конфигурация «пассивная звезда», которая работает как «шина». Кабель для подключения к концентратору имеет диаметр примерно 6 мм. Его длина – до 100 м. должен быть UTP-кабель категории не менее 3.
Такой тип сети имеет встроенный контроль правильности соединений. При отсутствии передаваемой информации абоненты непрерывно посылают сигнал NLP (Normal Link Pulse), по наличию которого определяется целостность кабеля.
